md5码[799204d41ddd27ee18c37690c7914fc1]解密后明文为:包含8078963的字符串


以下是[包含8078963的字符串]的各种加密结果
md5($pass):799204d41ddd27ee18c37690c7914fc1
md5(md5($pass)):eb72d5c2b5ecfbe0dc8442e8b7b93f36
md5(md5(md5($pass))):1df8a4f7efeab5964eb992d59c22004a
sha1($pass):efc7d5ea2c070b9de3157b2fe8002a1eaeef85b2
sha256($pass):8c5645b153f677b97618372db83cbf7780e557d7dd31e01c800367266efefdc8
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NTLM($pass):e38d4dd4708e006d7603d8aa13337ea1
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md5反向解密
    王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。使用一个散列函数可以很直观的检测出数据在传输时发生的错误。Base64由于以上优点被广泛应用于计算机的各个领域,然而由于输出内容中包括两个以上“符号类”字符(+, /, =),不同的应用场景又分别研制了Base64的各种“变种”。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。将数据和数据哈希后的结果一并传输,用于检验传输过程中数据是否有损坏。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。为了让读者朋友对MD5的应用有个直观的认识,笔者以一个比方和一个实例来简要描述一下其工作过程。采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。
md5破解
    很多网站站长都有忘记后台管理员密码的经历,phpcms V9网站程序管理员忘了怎么找回呢?Hash算法没有一个固定的公式,只要符合散列思想的算法都可以被称为是Hash算法。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。虽然MD5比MD4复杂度大一些,但却更为安全。尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。MD5算法因其普遍、稳定、快速的特点,仍广泛应用于普通数据的加密保护领域 。当黑客入侵了数据库,但没有服务器和WordPress账号密码,但想登录WordPress去挂webshell,这时就需要去通过数据库修改WordPress账号密码,临时登录WordPress为所欲为后,再修改回WordPress账号密码,以免被管理有发现密码被修改了。
密码破译
    这是因为,从理论上上来说,如果知道md5(secret key +X),即使不知道secret key的内容, 仍然可能通过对X的分析,计算得到md5(secret key +Y),从而将X成功的替换成Y,导致接收方仍然认为数据是正确的。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。尽管教的是基础数学,但是王小云在密码破译上却很有天赋,在之后的一段时间里,王小云一边教书一边研究密码破译学,很快在这方面展现出了非凡的才能。当仅知道数据库账号密码,而忘记了服务器账号密码和WordPress账号密码时,可以通过数据库去修改WordPress账号密码。MD5由MD4、MD3、MD2改进而来,主要增强算法复杂度和不可逆性。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。第一个用途尤其可怕。MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。信息被处理成512位damgard/merkle迭代结构的区块,而且每个区块要通过三个不同步骤的处理。在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。二者有一个不对应都不能达到成功修改的目的。NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。

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